马武伟

作品数:8被引量:24H指数:4
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供职机构:中国船舶重工集团公司第七二五研究所更多>>
发文主题:陶瓷冲击动力学超材料基于拓扑耐环境性能更多>>
发文领域:一般工业技术兵器科学与技术理学更多>>
发文期刊:《弹箭与制导学报》《材料开发与应用》《兵器材料科学与工程》《物理学报》更多>>
所获基金:国家自然科学基金中国人民解放军总装备部预研基金船舶工业国防科技预研基金更多>>
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钢/陶瓷/PE/钢结构抗破片侵彻研究
《兵器材料科学与工程》2022年第1期103-109,共7页王璐 王志军 马武伟 贾子健 
瞬态冲击技术重点实验室项目(6142606191105)。
针对复合装甲抗高速厘米级破片开展研究,用弹道炮发射高速圆柱体破片,对复合装甲结构靶进行侵彻试验,模拟全预制破片杀伤战斗部爆炸破片对复合装甲的侵彻作用。结果表明:钢板与复合材料防弹板组成的复合装甲能防护1600 m/s以上的高速破...
关键词:复合装甲 高速破片 侵彻 防护 数值仿真 
间隙陶瓷复合装甲抗大质量高速破片侵彻行为被引量:1
《材料开发与应用》2018年第6期74-80,共7页马武伟 康逢辉 李想 罗浩 莫漫漫 
装备预先研究项目(41422010902)
利用大质量、高速圆柱形破片模拟弹研究了间隙陶瓷复合装甲结构中间隙对材料整体防护性能的影响。结果表明,采用结构为钢/陶瓷/纤维复合材料/间隙/钢的复合装甲,间隙结构对复合装甲的整体防护为负效应。
关键词:陶瓷复合装甲 破片 弹道极限V50 
基于拓扑优化设计的宽频吸波复合材料被引量:7
《物理学报》2018年第21期334-343,共10页莫漫漫 马武伟 庞永强 陈润华 张笑梅 柳兆堂 李想 郭万涛 
本文基于拓扑优化方法设计并制备了一种宽频吸波复合材料,该吸波复合材料由高强玻璃纤维透波板、电阻损耗型超材料、聚氨酯泡沫和碳纤维反射板组成.仿真及测试结果表明,该吸波复合材料在2—18 GHz频段内的平板反射率均小于-12 dB.并且...
关键词:拓扑优化 电阻损耗型超材料 吸波性能 力学性能 耐环境性能 
夹芯复合材料T型连接结构悬臂弯曲强度特性分析被引量:2
《玻璃钢/复合材料》2018年第5期41-47,共7页肖雪瑞 邱伟强 马武伟 康逢辉 吕家龙 
针对夹芯复合材料T型连接结构,建立了有限元模型,模拟其在悬臂弯曲位移载荷下损伤产生、扩展及失效的过程,进行了悬臂弯曲试验验证模拟结果,进行了结构优化分析。试验结果表明:初始损伤产生时的位移为30 mm^32 mm,对应载荷为7.5 k N^7.7...
关键词:夹芯复合材料 T型连接 悬臂弯曲试验 
纤维增强复合材料装甲防护性能影响因素分析研究被引量:4
《材料开发与应用》2017年第2期47-53,共7页徐鲁杰 李想 马武伟 
本文从树脂基体、增强材料以及成型工艺等多方面采用正交试验设计开展了舰船防护用纤维增强复合材料研究工作,分析了各因素对复合材料装甲材料防护12.7 mm穿燃弹性能的影响,找出了较优的树脂配方、增强纤维以及成型工艺参数。
关键词:复合材料 装甲防护 舰船 
陶瓷/玻纤复合防护结构层间位置对抗破片侵彻性能的影响规律研究被引量:4
《弹箭与制导学报》2016年第6期61-66,共6页张雁思 徐豫新 任杰 马武伟 王志军 
国家自然科学基金(11402027)资助
为研究陶瓷/玻纤复合防护结构的层间位置对抗破片侵彻性能的影响规律,文中采用14.5 mm弹道枪加载方法进行了30 g破片对18 mm厚陶瓷(含有3 mm厚玻纤包裹层)/20 mm厚玻纤复合板的侵彻试验,并获得了破片的最小贯穿速度。同时,通过数值仿...
关键词:冲击动力学 抗侵彻性能 陶瓷/玻纤复合防护结构 
高速弹体侵彻钢/陶瓷/超高分子量聚乙烯纤维/钢实验被引量:5
《兵器材料科学与工程》2016年第5期104-109,共6页张鹏 王志军 马武伟 王绪财 张雁思 
中国船舶重工集团公司第七二五研究所为实验提供的资金支持
为研究多层结构不同材料复合靶抗高速弹体的侵彻性能与抗弹机理,设计5 mm低碳钢面板+20 mm陶瓷板+20mm陶瓷板+20 mm超高分子量聚乙烯纤维板+20 mm间隔层+10 mm低碳钢背板的多层介质复合靶结构,单层陶瓷板由陶瓷小块黏结并经玻璃纤维层...
关键词:冲击动力学 复合结构 抗弹机理 穿甲力学 
芳纶复合材料抗破片模拟弹性能研究被引量:1
《材料开发与应用》2013年第6期24-28,共5页马武伟 李想 张笑梅 张建设 
船舶工业国防科技预研基金项目(11J1.6.4)
利用4.5 g的FSP破片模拟弹研究了不同芳纶纤维对复合材料靶板的防护性能影响。结果表明,纱线线密度越大,织物的断裂强度越大,靶板的防护性能越好。同时采用玻璃纤维与芳纶纤维按6:4(体积比)的混杂方式制作了17 mm厚靶板,其弹道极限(V50)...
关键词:芳纶 防弹复合材料 弹道极限(V50) 
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